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1励磁涌流的特点:励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。励磁涌流的波形出现间断角。电流互感器计算变比与实际变比不同由于变比的标准化使得其实际变比与计算变比不一致,从而产生不平衡电流。 变压器各侧电流互感器型 不同由于变压器各侧电压等级和额定电流不同,所以变压器各侧的电流互感器型 不同,它们的饱和特性、励磁电流(归算至同一侧)也就不同,从而在差动回路中产生较大的不平衡电流。变压器带负荷调节分接头变压器带负荷分接头,是电力系统中电压的一种方法,改变分接头就是改变变压器的变比。 整定计算中,差动保护只能按照某一变比整定,选择恰当的平衡线圈减小或不平衡电流的影响。当差动保护投入运行后,在调压改变时,一般不可能对差动保护的电流回路重新操作,因此又会出现新的不平衡电流。不平衡电流的大小与调压范围有关。 暂态情况下的不平衡电流暂态过程中不平衡电流的特点:①暂态不平衡电流含有大量的非周期分量,偏离时间轴的一侧。暂态不平衡电流值出现的时间滞后一次侧电流的时间(根据此特点靠保护的延时来躲过其暂态不平衡电流必然影响保护的快速性,甚至使变压器差动保护不能接受)。 分割线3减小不平衡电流的措施减小稳态情况下的不平衡电流变压器差动保护各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护的D级电流互感器;当通过外部稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。 减小电流互感器的二次负荷这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地电流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法有:减小控制电缆的电阻(适当增大导线截面,尽量缩短控制电缆长度);采用弱电控制用的电流互感器(二次额定电流为lA)等。
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变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。 当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。 变压器的系统功率是衡量变压器输出电压的一个标准,而且它还和变压器的负载联系到一块。如果变压器负载比较高,那么变压器的系统功率也会很高,两者是呈正比的。那么变压器的额定功率是如何进行工作的呢下面小编给大家简单介绍一下变压器的额定功率。 在你的配电系统中,系统的功率因素,在理想的情况下,主要决定于负载特性。在没有任何补偿的情况下,如果负载是纯电阻,那么系统的功率因素就是如果是纯电感,那么功率因素就为0。与变压器本身的特性无关。但在实际情况中,负载往往具有电阻、电感、电容的混合特性。 所以存在大于0,小于1的功率因素值。变压器的容量,被称为视在功率,在这里就是630kVA,他包括所有的有功和无功功率的输出。如果你是0.98的功率因素,那么630kVA的变压器容量,可以有630*0.98=614kW的有功输出。如果功率因素是0.8,那么只能有630*0.8=504kW的有功功率输出,剩下的就是无功功率。 也就是说,由于系统(负载)的功率因素低,造成变压器输出的有功功率下降。造成能源的浪费。一般电动机的功率因素在0.8左右。所以,为了变压器的有功出力,需要进行电容补偿,来系统的功率因素。以上就是变压器额定功率和变压器负载的关系。
来说,节能变压器在当前来说也缺泛一致界说和界定标签,进一步完善节能变压器。还有些节能变压器厂家指出,节能配电变压器的运用时间短,存在一些有争议并让用户不能彻底承受的疑问,如非晶合金配电变压器运转后的功能性差、抗短路能力差、噪音及损耗增大等。 检测和检测技能滞后于产物展开,缺少能不一样描绘水平缓制作工艺的产物功能评价、评级和手法。变压器技术的发展是一步步进行的,尤其是现在的智能化和各种的信息化的水平是不断地进行增强的,预计厂家有着不断地进行和发展的,因此变压器也是出现了更多的动态,这个时候厂家要注意发展了!。 变压器在农村是比较落后的,一个是,另外一个就是操作不当,还有的就是线路老化等等原因,造成了变压器在农村是过早的老化。变压器在进行装配之前都要进行不断地改进和发展的,变压器需要定时进行和,加强,这样的话变压器才能够避免老化的发生。 以下几个因素是农村变压器老化的直接原因:一是安装配变时,选择好安装位置,一般将配变安装在阴凉、通风良好、四周无易燃易爆气体、粉尘和杂物的场所,使配变有一个良好的运行。二是对配变容量偏小的供电点进行增容改造,避免其长期超负荷运行,严禁配变在超出规程所允许的工况下运行,尽量做到削峰填谷,减小峰谷负荷之间的差值。
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